【摘 要】
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随着社会的发展,大量冲击性负荷(如交直流电弧炉、轧机、绞车、电焊机等)接入电网,引起电网电压波动和闪变、三相供电不平衡以及电压电流波形畸变等,造成电网电能质量的严重恶化
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随着社会的发展,大量冲击性负荷(如交直流电弧炉、轧机、绞车、电焊机等)接入电网,引起电网电压波动和闪变、三相供电不平衡以及电压电流波形畸变等,造成电网电能质量的严重恶化。在当前人们对电能质量的要求越来越高,提高电能质量是电网安全、稳定、经济运行的重要保障,因此必须进行无功补偿和谐波治理。
文章针对冲击性负荷引起的电压波动和谐波及其对公用电网的危害问题,分析了TCR+FC型SVC的结构、原理及其控制过程,并提出工程设计中需要计算的参数和计算公式。根据实际轧钢电网结构、负荷特性和谐波污染状况的实例,确定了轧钢电网SVC具体装置类型以及静止无功功率补偿装置的电容器和电抗器的安装容量,进而给出了设计方案。通过SABER仿真软件建立TCR+FC单相仿真模型。具体工作如下:
①本文对TCR型SVC的结构、工作原理及其控制过程进行深入研究;
②对TCR型SVC的工程设计进行深入研究,总结了SVC设计的一般过程、参数计算公式。一方面有助于仿真模型建立,另一方面有助于提出合理的设计方案,设计正确参数;
③结合攀长钢轧钢电网的工程实例,进一步介绍了TCR+FC型SVC设计的一般过程,参数选择方法;
④利用SABER软件设计TCR+FC型SVC单相电路的仿真模型,根据仿真结果进行仿真分析。
仿真结果表明,TCR+FC型SVC能够快速有效进行动态无功补偿,并能在现场的实际环境中正常可靠运行。
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